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1、微專題訓練14“傳送帶”模型中的能量問題1(單選)如圖1所示,質量為m的物體在水平傳送帶上由靜止釋放,傳送帶由電動機帶動,始終保持以速度v勻速運動,物體與傳送帶間的動摩擦因數(shù)為,物體在滑下傳送帶之前能保持與傳送帶相對靜止,對于物體從靜止釋放到與傳送帶相對靜止這一過程,下列說法中正確的是()圖1A電動機多做的功為mv2B物體在傳送帶上的劃痕長C傳送帶克服摩擦力做的功為mv2D電動機增加的功率為mgv解析小物塊與傳送帶相對靜止之前,物體做勻加速運動,由運動學公式知x物t,傳送帶做勻速運動,由運動學公式知x傳vt,對物塊根據(jù)動能定理mgx物mv2,摩擦產(chǎn)生的熱量Qmgx相mg(x傳x物),四式聯(lián)立得

2、摩擦產(chǎn)生的熱量Qmv2,根據(jù)能量守恒定律,電動機多做的功一部分轉化為物塊的動能,一部分轉化為熱量,故電動機多做的功等于mv2,A項錯誤;物體在傳送帶上的劃痕長等于x傳x物x物,B項錯誤;傳送帶克服摩擦力做的功為mgx傳2mgx物mv2,C項錯誤;電動機增加的功率也就是電動機克服摩擦力做功的功率為mgv,D項正確答案D2(單選)如圖2所示,水平傳送帶兩端點A、B間的距離為l,傳送帶開始時處于靜止狀態(tài)把一個小物體放到右端的A點,某人用恒定的水平力F使小物體以速度v1勻速滑到左端的B點,拉力F所做的功為W1、功率為P1,這一過程物體和傳送帶之間因摩擦而產(chǎn)生的熱量為Q1.隨后讓傳送帶以v2的速度勻速運

3、動,此人仍然用相同的恒定的水平力F拉物體,使它以相對傳送帶為v1的速度勻速從A滑行到B,這一過程中,拉力F所做的功為W2、功率為P2,物體和傳送帶之間因摩擦而產(chǎn)生的熱量為Q2.下列關系中正確的是()圖2AW1W2,P1<P2,Q1Q2BW1W2,P1<P2,Q1>Q2CW1>W2,P1P2,Q1>Q2DW1>W2,P1P2,Q1Q2解析因為兩次的拉力和拉力方向的位移不變,由功的概念可知,兩次拉力做功相等,所以W1W2,當傳送帶不動時,物體運動的時間為t1;當傳送帶以v2的速度勻速運動時,物體運動的時間為t2,所以第二次用的時間短,功率大,即P1<P2;

4、一對滑動摩擦力做功的絕對值等于滑動摩擦力與相對路程的乘積,也等于轉化的內(nèi)能,第二次的相對路程小,所以Q1>Q2.答案B3(2013·西安模擬)如圖3甲所示,一傾角為37°的傳送帶以恒定速度運行現(xiàn)將一質量m1 kg的小物體拋上傳送帶,物體相對地面的速度隨時間變化的關系如圖乙所示,取沿傳送帶向上為正方向,g10 m/s2,sin 37°0.6,cos 37°0.8.求:圖3(1)08 s內(nèi)物體位移的大??;(2)物體與傳送帶間的動摩擦因數(shù);(3)08 s內(nèi)物體機械能增量及因與傳送帶摩擦產(chǎn)生的熱量Q.解析(1)從圖乙中求出物體位移x2×2

5、5; m4×4× m2×4 m14 m(2)由圖象知,物體相對傳送帶滑動時的加速度a1 m/s2對此過程中物體受力分析得mgcos mgsin ma得0.875(3)物體被送上的高度hxsin 8.4 m重力勢能增量Epmgh84 J動能增量Ekmvmv6 J機械能增加EEpEk90 J08 s內(nèi)只有前6 s發(fā)生相對滑動06 s內(nèi)傳送帶運動距離x14×6 m24 m06 s內(nèi)物體位移x26 m產(chǎn)生的熱量Qmgcos ·xmgcos (x1x2)126 J答案(1)14 m(2)0.875(3)90 J126 J4如圖4所示,質量為m的滑塊,放在

6、光滑的水平平臺上,平臺右端B與水平傳送帶相接,傳送帶的運行速度為v0,長為L,今將滑塊緩慢向左壓縮固定在平臺上的輕彈簧,到達某處時突然釋放,當滑塊滑到傳送帶右端C時,恰好與傳送帶速度相同滑塊與傳送帶間的動摩擦因數(shù)為.圖4(1)試分析滑塊在傳送帶上的運動情況;(2)若滑塊離開彈簧時的速度大于傳送帶的速度,求釋放滑塊時,彈簧具有的彈性勢能;(3)若滑塊離開彈簧時的速度大于傳送帶的速度,求滑塊在傳送帶上滑行的整個過程中產(chǎn)生的熱量解析(1)若滑塊沖上傳送帶時的速度小于傳送帶的速度,則滑塊在傳送帶上由于受到向右的滑動摩擦力而做勻加速運動;若滑塊沖上傳送帶時的速度大于傳送帶的速度,則滑塊受到向左的滑動摩擦

7、力而做勻減速運動(2)設滑塊沖上傳送帶時的速度為v,在彈簧彈開過程中,由機械能守恒:Epmv2設滑塊在傳送帶上做勻減速運動的加速度大小為a,則由牛頓第二定律得mgma由運動學公式得v2v2aL聯(lián)立得EpmvmgL.(3)設滑塊在傳送帶上運動的時間為t,則t時間內(nèi)傳送帶的位移sv0tv0vat滑塊相對傳送帶滑動的路程sLs相對滑動產(chǎn)生的熱量Qmg·s聯(lián)立得QmgLmv0(v0)答案(1)見解析(2)mvmgL(3)mgLmv0(v0)5如圖5所示,一質量為m2 kg的滑塊從半徑為R0.2 m的光滑四分之一圓弧軌道的頂端A處由靜止滑下,A點和圓弧對應的圓心O點等高,圓弧的底端B與水平傳送

8、帶平滑相接已知傳送帶勻速運行的速度為v04 m/s,B點到傳送帶右端C的距離為L2 m當滑塊滑到傳送帶的右端C時,其速度恰好與傳送帶的速度相同(g10 m/s2)求:圖5(1)滑塊到達底端B時對軌道的壓力;(2)滑塊與傳送帶間的動摩擦因數(shù);(3)此過程中,由于滑塊與傳送帶之間的摩擦而產(chǎn)生的熱量Q.解析(1)滑塊由A到B的過程中,由機械能守恒定律得:mgRmv物體在B點,由牛頓第二定律得:FBmgm由兩式得:FB60 N由牛頓第三定律得滑塊到達底端B時對軌道的壓力大小為60 N,方向豎直向下(2)方法一滑塊在從B到C運動過程中,由牛頓第二定律得:mgma由運動學公式得:vv2aL由三式得:0.3

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